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2.如图所示,框架内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,导轨间距L=0.4m,左端接有阻值为R=0.4Ω的电阻,一阻值r=0.1Ω的金属棒MN放置在导轨上,金属棒在水平向右的拉力F的作用下,以速度v=2.0m/s向右做匀速直线运动.求:
①导体棒两端的电压;
②拉力F的大小.

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1.某航天飞机降落在平直跑道上,其减速过程可简化两个匀减速直线运动.航天飞机以水平速度v0着陆后立即打开减速阻力伞,如图所示,加速度大小为a1,运动一段时间后减速为nv0(0<n<1);随后在无阻力伞的情况下以加速度大小a2匀减速直至停下,求:
(1)减速阶段航天飞机运动的总时间t;
(2)航天飞机降落后滑行的总路程x.

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20.如图为利用气垫导轨上的光电门探究滑块加速度与外力关系的实验装置.已知滑块上的遮光条A的宽度为d(宽度极小),滑块由静止出发到光电门B的距离为l,经过B时光电计时器记录下滑块上遮光条通过的时间为t.
(1)滑块通过光电门时的瞬时速度v=$\frac{d}{t}$,滑块的加速度a=$\frac{{d}^{2}}{2l{t}^{2}}$.
(2)换用不同钩码,利用力传感器测出多组不同拉力F对应的△t,利用图象法处理获得的数据,若以拉力F为纵坐标,则应以$\frac{1}{(△t)^{2}}$为横坐标,才能最直观地得出加速度与合外力的正比关系.

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19.质量m=1kg的滑块放在质量为M=1kg的长木板左端,木板放在光滑的水平面上,滑块与木板之间的动摩擦因数为0.1,木板长L=75cm,开始时两者都处在静止状态,如图所示,试求:
(1)用水平力F0拉小滑块,使小滑块与木板以相同的速度一起滑动,力F0的最大值应为多少?
(2)用水平恒力F拉小滑块向木板的右端运动,在t=0.5s内使滑块从木板右端滑出,力F应为多少?
(3)按第(2)问的力F的作用,在小滑块刚刚从长木板右端滑出时,滑块和木板滑行的距离各为多少?(假设m与M之间的最大静摩擦力与它们之间的滑动摩擦力大小相等).(g取10m/s2

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18.如图所示,一个质量时0.2kg的钢球,以2m/s的速度斜射到坚硬的大理石板上,入射的角度是45°,碰撞后被斜着弹出,弹出的角度也是45°.速度仍为2m/s.请你用作图的方法求出钢球动量变化的大小和方向.

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科目: 来源: 题型:多选题

17.如图所示,带正电的粒子沿平行金属板中央直线以速度v0射入互相垂直的匀强电场和匀强磁场区域,粒子质量为m,带电荷量为q,磁场的磁感应强度为B,电扬强度为E,粒子从P点离开电磁扬区域时速度为v,P与中央直线相距为d,不计粒子所受重力,则下列说法正确的是 (  )
A.粒子在运动过程中所受磁场力可能比所受电场力小
B.粒子沿电场方向的加速度大小始终是$\frac{Bqv-Eq}{m}$
C.粒子的运动轨迹是抛物线
D.粒子到达P的速度大小v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}-\frac{2Eqd}{m}}$

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科目: 来源: 题型:多选题

16.如图所示,O点有一发球器(只能沿水平方向发球),O′点在O点正下方,A,B,C分别为发球器以不同速度发出的三个小球的落地点,且O′A=AB=BC.α、β、γ分别为落到A、B、C点的小球的落地速度与水平方向的夹角,下列说法正确的是(  )
A.落到C点的小球的运动时间最长B.落到C点的小球的初速度最大
C.tanα=2tanβD.tanβ=2tanγ

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15.如图所示,用两根完全相同的橡皮筋M、N将两个质量均为m=1kg的可视为质点的小球A、B拴接在一起,并悬挂在水平天花板上,在小球A上施加一水平向左的恒力F,当系统处于静止状态时,橡皮筋M与竖直方向的夹角为60°.假设两橡皮筋的劲度系数均为k=5N/cm,且始终处在弹性限度以内,重力加速度g=10m/s2.则(  )
A.橡皮筋M的伸长量为4cm
B.橡皮筋N的伸长量为3cm
C.水平恒力的大小为10$\sqrt{3}$N
D.如果水平恒力撤去,则小球B的瞬时加速度为零

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14.如图所示是某卫星绕地球飞行的三条轨道,其中轨道1是近地圆形轨道,轨道2和3是变轨后的椭圆轨道,它们相切于A点.卫星在轨道1上运行时经过A点的速率为v,加速度大小为a,下列说法正确的是(  )
A.卫星在轨道2上经过A点时的速率大于v
B.卫星在轨道2上经过A点时的加速度大于a
C.卫星在轨道2上运行的周期大于在轨道3上运行的周期
D.卫星在轨道2上具有的机械能大于在轨道3上具有的机械能

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13.如图所示,由粗细均匀的两种导线构成的等边三角形导线框ABC在竖直平面内,边长为2L,BC边水平向右的方向以速度v匀速通过竖直边界为M、N,宽度为L的垂直线框平面向里的有界匀强磁场,从C点到M边开始,则下列关于B、C两点的电势差随线框位移x变化的关系图象正确的是(  )
A.B.
C.D.

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